• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Vilken typ av överspännings skydd används i en distributionsbox?

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Överbelastningskydd (Surge Protective Devices, SPD) som installeras i distributionsbord är huvudsakligen avsedda att skydda elektrisk utrustning från kortvariga spänningsökningar (överbelastningar eller spikar) orsakade av blixtslag, variationer i elnätet eller andra faktorer. Beroende på tillämpningen och skyddsbehoven, omfattar de vanligtvis använda typerna av överbelastningskydd i distributionsbord följande:

1. Typ 1 Överbelastningskydd (Primär Skydd vid Elmatning)

Tillämpning: Installeras vid huvuddistributionsbordet eller elmatningspunkten i ett byggnad för att skydda hela det elektriska systemet mot externa överbelastningar, såsom de orsakade av blixtar som passerar genom elledningar.

Egenskaper:

  • Lämplig för skydd mot höga spänningar, kapabel att stå emot betydande strömstöt (t.ex. 40 kA eller mer för en 8/20 mikrosekunds vågform).

  • Vanligtvis ansluten till byggnadens jordningsystem, vilket ger stark diversion av överbelastningar.

  • Huvudsakligen används för första nivån av skydd för att förhindra att externa överbelastningar tränger in i byggnaden.

2. Typ 2 Överbelastningskydd (Skydd på Nivå Distributionsbord)

Tillämpning: Installeras inuti distributionsborden i en byggnad för att skydda nedströms elektrisk utrustning och kretsar. Detta är den vanligaste typen av överbelastningskydd som hittas i distributionsbord.

Egenskaper:

  • Lämplig för medelintensivt skydd, vanligtvis kapabel att stå emot 10-40 kA av strömstöt (8/20 mikrosekunds vågform).

  • Ger andra nivån av skydd, främst riktat mot interna överbelastningar genererade inom byggnaden, såsom de orsakade av växlingsoperationer eller motorstartar.

  • Vanligtvis installerat bredvid strömbrytare eller integrerat inom distributionsbordet, vilket gör underhåll och byte bekvämt.

3. Typ 3 Överbelastningskydd (Skydd på Slutanvändarnivå)

Tillämpning: Installerat nära slutanvändarenheterna (t.ex. datorer, servrar, hushållsutrustning) för att ge sista linjen av försvar mot överbelastningar, skyddande känslig elektronisk utrustning.

Egenskaper:

  • Lämplig för lågintensivt skydd, vanligtvis kapabel att stå emot 5-10 kA av strömstöt (8/20 mikrosekunds vågform).

  • Ger tredje nivån av skydd, speciellt designad för att skydda enheter som är mycket känsliga för spänningsvariationer, såsom kommunikationsutrustning, medicinsk utrustning och precisionsinstrument.

  • Vanliga former inkluderar överbelastningskyddade strömfördelningsband och kontaktstyp överbelastningskydd.

4. Kombinationstyp Överbelastningskydd

Tillämpning: Kombinerar funktionerna hos Typ 1 och Typ 2 överbelastningskydd, lämplig för miljöer som kräver både externt och internt skydd mot överbelastningar.

Egenskaper:

  • Erbjöd starka diversionsegenskaper och ett brett skyddsspektrum, skyddande mot både externa och interna överbelastningar.

  • Vanligtvis används i kritiska faciliteter eller tillämpningar med höga krav på skydd mot överbelastningar, såsom datacenter, sjukhus och industriella anläggningar.

5. Modulärt Överbelastningskydd

Tillämpning: Vid användning i olika distributionsbord, särskilt i kommersiella och industriella miljöer, för enkel installation och underhåll.

Egenskaper:

  • Modulär design gör att varje modul fungerar oberoende; om en modul misslyckas behöver endast den modulen bytas ut utan att påverka de andra.

  • Kommer ofta med indikatorlampor eller larmfunktioner för att övervaka statusen för överbelastningskyddet i realtid och varna användaren när en modul behöver bytas ut.

6. Enfas- och Trefas Överbelastningskydd

• Enfas Överbelastningskydd: Lämpligt för enfas elsystem (t.ex. enskilda hem, små kontor), används för att skydda 220V/230V elektrisk utrustning.

• Trefas Överbelastningskydd: Lämpligt för trefas elsystem (t.ex. fabriker, kommersiella byggnader, stora kontorskomplex), används för att skydda 380V/400V elektrisk utrustning.

Överväganden vid Väljande av Överbelastningskydd

När du väljer ett överbelastningskydd för ett distributionsbord, överväg följande faktorer:

• Installationsplats: Om det ska installeras vid huvuddistributionsbord, grenbord eller nära slutanvändarenheter.

• Skyddsnivå: Välj lämplig skyddsnivå baserat på källan och intensiteten av överbelastningarna (Typ 1, Typ 2, Typ 3, etc.).

• Beräknad avslibningsström (In): Den maximala strömstöt överbelastningskyddet kan hantera, mätt i kA. Välj en lämplig beräknad avslibningsström baserat på den faktiska tillämpningsmiljön.

• Maximalt kontinuerligt arbetsspänning (Uc): Den högsta spänningen överbelastningskyddet kan stå emot över tid, vilket bör vara högre än systemets nominella spänning.

• Svarstid: Hur snabbt överbelastningskyddet reagerar på en överbelastning; snabbare svarstider är bättre för att säkerställa korrekt skydd av utrustningen.

• Felalarmfunktion: Några överbelastningskydd kommer med indikatorlampor eller larm för att signalera när enheten har misslyckats, vilket underlättar tidigbyte.

Sammanfattning

För distributionsbord är den vanligaste typen av överbelastningskydd Typ 2 överbelastningskydd, vilket effektivt skyddar nedströms elektrisk utrustning från interna överbelastningar. Om byggnaden ligger i ett område med frekventa blixtaktiviteter, är det rekommenderat att installera ett Typ 1 överbelastningskydd vid huvuddistributionsbordet och lägga till Typ 3 överbelastningskydd nära kritiska enheter för att skapa ett flernivåat skyddssystem. Dessutom föredras modulära överbelastningskydd i kommersiella och industriella miljöer på grund av deras enkelhet i underhåll och byte.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är de vanliga fel som uppstår under drift av strömförädlingens longitudinella differentialskydd?
Vilka är de vanliga fel som uppstår under drift av strömförädlingens longitudinella differentialskydd?
Transformatorlängdifferensskydd: Vanliga problem och lösningarTransformatorlängdifferensskydd är det mest komplexa av alla komponentdifferensskydd. Felaktiga åtgärder inträffar ibland under drift. Enligt statistik från North China Power Grid för transformatorer på 220 kV och över från 1997, inträffade totalt 18 felaktiga åtgärder, varav 5 berodde på längdifferensskydd—ungefär en tredjedel. Orsakerna till felaktig operation eller brist på operation inkluderar frågor relaterade till drift, underhå
Felix Spark
11/05/2025
Reläskyddstyper i anläggningar: En komplett guide
Reläskyddstyper i anläggningar: En komplett guide
(1) Generator Protection:Generator protection omfattar: fas-till-fas kortslutningar i statorvindningar, statorjordfel, virvlingsturn-kortslutningar i statorvindningar, externa kortslutningar, symmetrisk överbelastning, statoröverspänning, en- och tvåpunktsjordning i uppspänningskretsen, samt förlust av uppspänning. Avbrytande åtgärder inkluderar nedstängning, öarna, begränsning av felens effekt och larmutskick.(2) Transformer Protection:Transformatorsskydd inkluderar: fas-till-fas kortslutningar
Echo
11/05/2025
Vilka är de faktorer som påverkar blixtens inverkan på 10kV-fördelningsledningar?
Vilka är de faktorer som påverkar blixtens inverkan på 10kV-fördelningsledningar?
1. Inducerad blixtöverspänningInducerad blixtöverspänning hänvisar till den flyktiga överspänningen som genereras på öppna distributionsledningar på grund av närliggande blixtutsläpp, även om ledningen inte träffas direkt. När en blixt uppstår i närheten induceras ett stort mängd laddning på ledarna—med motsatt polaritet jämfört med laddningen i åskmolnet.Statistiska data visar att fel orsakade av inducerade överspänningar utgör cirka 90% av totala fel på distributionsledningar, vilket gör det t
Echo
11/03/2025
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felförtrogenhet för total harmonisk distorsion (THD): En omfattande analys baserad på tillämpningsområden, utrustningsprecision och branschstandarderDen acceptabla felförtrogna mängden för total harmonisk distorsion (THD) måste utvärderas baserat på specifika tillämpningskontexter, mätutrustningsprecision och gällande branschstandarder. Nedan följer en detaljerad analys av nyckelindikatorer inom kraftsystem, industriutrustning och allmänna mätapplikationer.1. Harmoniska felskatter i kraftsystem1
Edwiin
11/03/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet